【摘 要】
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土壤源热泵的间歇运行是提高热泵运行效率的有效方式,土壤性质以及间歇运行模式对间歇过程土壤温度恢复起到主要作用,由于土壤传热是在温度场和湿度耦合下的热湿传递过程,所
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土壤源热泵的间歇运行是提高热泵运行效率的有效方式,土壤性质以及间歇运行模式对间歇过程土壤温度恢复起到主要作用,由于土壤传热是在温度场和湿度耦合下的热湿传递过程,所以土壤含水率会影响土壤的热湿特性,进而影响土壤传热及温度恢复。为研究运行模式与土壤含湿状态对间歇运行的影响,搭建小型土箱实验台,实验以恒温热源提供稳定水流通过埋管与土壤换热,运行周期均为24h,在初始含水率15%的土壤中进行了不同启停比运行实验(1:2、5:7、1:1、2:1),并且进行了每运行4h间歇4h的间歇启停模式与连续运行12h后连续恢复12h模式的对比实验,分别在1:1启停比模式下和连续运行模式下对初始含湿状态为15%、25%和入渗状态的土壤进行实验。实验得到土壤连续运行温升变化规律,证明增加土壤含水率和入渗状态均有利于土壤与埋管间换热,获得不同启停比运行模式下土壤温度恢复率和土壤高效温升、高效温度恢复时间,启停比越小土壤温度恢复效果越好,实验表明间歇启停有利于土壤保持较高的温升和温度恢复能力,并且土壤含水率的增加和入渗状态有利于土壤温度恢复,入渗状态下土壤温度恢复性能最佳。土壤热源处含水率降低会导致热源与土壤间换热效果变差,为研究热源处增湿对土壤传热和温度恢复的影响,搭建一维土柱实验台,运行周期均为24h,采取1:1启停模式,针对低含水率土壤,分别进行加热初始时刻增湿实验和恢复初始时刻增湿实验(增湿量均为50ml、100ml和150ml)。加热初始时刻增湿后,土壤温升和温度恢复速率随增湿量增加而增加,实验得到增湿50ml时土壤温度恢复率最高。恢复初始时刻增湿后,土壤温度恢复程度随增湿量增加无明显差异,对于初始含水率很低的土壤,少量增湿即可以达到增强土壤温度恢复的目的。与恢复初始时刻增湿相比,加热初始时刻增湿后土壤热恢复性能更强。
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